[发明专利]一种超低频大功率三相变压器的加热装置在审

专利信息
申请号: 201710805172.X 申请日: 2017-09-08
公开(公告)号: CN107424805A 公开(公告)日: 2017-12-01
发明(设计)人: 姜杏辉;梁颖;童彬;俞振兴 申请(专利权)人: 苏州华电电气股份有限公司
主分类号: H01F27/40 分类号: H01F27/40;H01F27/14;F26B23/04;F26B5/04
代理公司: 苏州国诚专利代理有限公司32293 代理人: 杨淑霞
地址: 215124 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 低频 大功率 三相 变压器 加热 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种适用于超低频大功率三相变压器的加热装置。

背景技术

变压器在进行现场吊罩时,器身容易受潮,排出变压器内部潮气和水分的传统方法为采用真空注油和滤油机热油循环工艺,以及工频电流短路法加热(需真空热油循环配合)的方法。然而,上述两种方法存在着以下缺点:1、效率低、干燥周期长;2、设备体积庞大,且需要高压实验电压,安全性不能保证等缺点。

因此,针对上述问题,本发明提出进一步的解决方案。

发明内容

本发明旨在提供一种超低频大功率三相变压器的加热装置,以克服现有技术中存在的不足。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:

一种超低频大功率三相变压器的加热装置,其包括集成设置的:补偿器、整流电路、测量模块、测温模块以及控制箱;

所述补偿器对输入整流电路之前的三相电流进行滤波和补偿;所述整流电路输出整流后的电压和电流至测量模块;所述测量模块获得整流后电压和电流的有效值和波形,并与所述控制箱信号传输;所述测温模块实时检测三相变压器的温度信息,并与所述控制箱信号传输;所述控制箱根据接收的反馈信号,向所述整流电路发送控制输出电压电流升降的控制指令和对应的频率控制指令。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述补偿器包括滤波单元和无功补偿单元,所述滤波单元和无功补偿单元一体化设置。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述整流电路输出正弦或方波电压、电流信号。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述整流电路包括正负反向并联两组三相全控整流桥。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述测量模块包括霍尔电压检测单元和霍尔电流检测单元。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述测温模块包括多个测温点,所述多个测温点分布于三相变压器中的不同测温位置。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述控制箱包括:计算控制中心单元、电压电流信号接收单元、温度信号接收单元、A/D转换器、计时控制单元、波形切换单元,所述电压电流信号接收单元经所述A/D转换器与所述计算控制中心单元相连接,所述温度信号接收单元经所述计时控制单元与所述计算控制中心单元相连接,所述波形切换单元连接于所述测量模块和计算控制中心单元之间。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述加热装置还包括触发控制器,所述触发控制器连接于所述控制箱与所述整流电路之间。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述加热装置还包括光纤集线器,所述光纤接线器具有连接所述补偿器、触发控制器、测量模块、测温模块以及控制箱的接口。

作为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置的改进,所述补偿器、整流电路、测量模块、测温模块以及控制箱集成设置于集装箱中,所述加热装置对外链接的线缆通过电动绕线盘固定于所述集装箱的内部。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、本发明在满足三相变压器干燥处理工艺的前提下,其体积重量不到工频加热装置的十分之一;

2、本发明采用一体化集成箱结构,整个加热装置均集成于集装箱中,实现了整个装置接线简化,系统工作搭建简单可靠,移动便捷的目的;

3、结合外部真空加热,同时使用对被处理变压器油进行加热,并采用变压器油多点温度反馈系统,可及时调节加热功率,控制加热温度,使变压器油温度均匀,防止油质劣化,脱水快,改善绝缘干燥效果,显著缩短变压器油处理周期;

4、由于输出频率可调低至0.01Hz,因此无需中间变压器和大容量无功补偿装置,与工频加热所需大容量高压电源的工况相比,该设备组成单元少,工作电压低,提高安全性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的超低频大功率三相变压器的加热装置一具体实施方式的爆炸示意图;

图2为图1中补偿器的电路原理图,其中,所述补偿器可针对5次、7次和11次谐波;

图3为图1中整流电路的电路原理图;

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